2022 年 1 月,Conti 的活动有所减少。2022 年 2 月,在俄乌战争之后,该组织的一名成员泄露了来自不同内部聊天的约 395,000 条消息,以及勒索软件的源代码和其他数据,让人们得以一窥该行动的活动和组织结构。泄密事件发生后,Conti 沉寂了 3 天,但在 2022 年 3 月,该组织的受害者数量自 2 月以来翻了一番。大多数受害者来自制造业和工业产品、专业服务和医疗保健行业。截至 2022 年第一季度,Conti 和与 Conti 团伙有关联的数据勒索组织 Karakurt 仍然是第二活跃的组织。
据理查德·费曼称,是他的同班同学兼演员阿尔伯特·希布斯首次向他提出了费曼的瞬间机械组件在临床应用的可能性。希布斯建议,某些维修设备应该在将来缩小,直到从根本上说,他应该聘请一位领域专家。这个想法与费曼 1959 年的小说《楼下还有更多空间》相吻合。由于纳米机器人的尺寸可以很小,因此对于非常小的机器人来说,处理整个机器人以执行复杂且通常至关重要的任务也是必不可少的。这些纳米机器人群,既有像资源混乱一样无聊的,也有在普通环境中不受阻碍的多余机器人,如微弱的粘性物质和伪科学,在许多科幻小说中都有描述,例如《星际迷航》中的博格纳米实验和《外部极限》剧集“新品种”。
鉴于电力在现代数字经济中发挥着日益重要的作用,它必须可靠、有弹性、价格合理且安全。虽然向电气化交通未来的转变将增加电力需求,但自然和人为干扰对电网的威胁也在增加,转向更清洁、间歇性电力来源(如太阳能和风能)的趋势也在增加。北美可靠性公司在其 2022 年夏季可靠性评估中警告称,预计“北美大部分地区的气温将高于正常水平”,这将威胁到电力系统的可靠性,尤其是当与更恶劣的天气事件、干旱和野火相结合时,这些事件也是预期中的,以及其他人为威胁。1 美国国家海洋和大气管理局也预测飓风季节将高于平均水平。2 因此,评估还敦促电网运营商预测“夏季高峰期能源短缺风险增加或高风险”,并做好准备,尽可能降低这些风险。
2022 年 1 月,Conti 的活动有所减少。2022 年 2 月,在俄乌战争之后,该组织的一名成员泄露了来自不同内部聊天的约 395,000 条消息,以及勒索软件的源代码和其他数据,让人们得以一窥该行动的活动和组织结构。泄密事件发生后,Conti 沉寂了 3 天,但在 2022 年 3 月,该组织的受害者数量自 2 月以来翻了一番。大多数受害者来自制造业和工业产品、专业服务和医疗保健行业。与 Conti 团伙相关的数据勒索集团 Karakurt 一起,Conti 仍然是
缩写和首字母缩略词 AFD 法国发展署 ( Agence Française subde Développement ) BSC 大宗供应合同 CCF 清洁烹饪基金 CER 认证减排量 CERC 应急响应组成部分 Ci-Dev 碳发展倡议 COVID-19 2019 冠状病毒病 CP 先决条件 CRG 应急恢复补助金 CRRF 综合难民应对框架 CTF 清洁技术基金 DoERD 能源资源开发局 DSRA 债务偿还准备金账户 E&S 环境和社会 EASP 电力接入扩大项目 ECP 电力连接政策 e-GP 电子政府采购 EIRR 经济内部收益率 EnDEV 振兴发展 ESCP 环境和社会承诺计划 ESHS 环境、社会、健康和安全 ESS 环境和社会标准 ERA 电力监管局 ERT 农村转型能源 ESCP 环境和社会承诺计划 ESMAP 能源部门管理援助计划 ESMF 环境和社会管理框架 ESMP 环境和社会管理计划ESMS 环境与社会管理系统 FIRR 财务内部收益率 GBV 性别暴力 GDP 国内生产总值 GERP 电网扩建及加固项目 GHG 温室气体 GIS 地理信息系统 GoU 乌干达政府 GRS 申诉救济服务 IA 实施机构 IFR 中期财务报告 INDC 国家自主贡献计划 IPF 投资项目融资 IVA 独立核查机构 KfW 德国投资发展银行 (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
硼是硼中子俘获疗法中不可缺少的成分,经三次ICP-MS测定,DOX-CB中硼的含量为4.79%±0.16%(图S6)。以上实验结果证实DOX-CB是由DOX与CB通过多种分子间力作用而形成的复合物,但新的空间结构的形成是否会影响DOX的荧光特性尚不清楚。在此,我们检测了DOX、CB以及DOX-CB的紫外吸收峰。如图S7所示,DOX在480nm处有明显的吸收峰,而CB在整个实验波长范围内没有吸收峰。取480nm作为DOX的最大吸收波长,简单物理混合后的DOX和CB的紫外吸收光谱与DOX的光谱几乎相同。
Pierre Bayart,Rent-A-Port 绿色能源首席执行官:+32 488 60 48 62,pierre.bayart@rentaportgreen.be Cédric Legros,SRIW 能源平台协调员:+32 496 94 97 75,clegros@sriw.be
加州的交通运输部门占该州温室气体 (GHG) 排放量的 50% 以上,是造成 80% 以上雾霾形成氮氧化物污染和 95% 有毒柴油颗粒物的污染源之一。这些排放的相关影响对气候有害,对加州居民的健康有害。加州交通系统急需电气化,该州一直在为交通电气化铺平道路。行政命令 (EO) B-48-18 设定了到 2025 年拥有 250,000 个电动汽车 (EV) 充电器和到 2030 年道路上有 500 万辆零排放汽车 (ZEV) 的目标。议会法案 (AB) 2127(Ting,2018 年法令第 365 章)责成加州能源委员会 (CEC) 准备一份全州范围的充电基础设施评估报告,以实现这些目标并到 2030 年将温室气体排放量减少到 1990 年水平的 40% 以下。最近,州长加文·纽瑟姆 (Gavin Newsom) 在 EO N-79-20 中设定了一个目标,即到 2035 年,州内销售的新乘用车 100% 都将是零排放汽车,并扩大了 AB 2127 评估范围,以审查支持增加电动汽车采用的基础设施要求。
多址信道 (MAC) 由多个发送者同时向单个接收者传输消息组成。对于经典量子情况 (CQ MAC),可实现的速率是假设所有消息均已解码而已知的,这是量子网络设计中的常见假设。然而,这种传统的设计方法忽略了全局网络结构,即网络拓扑。当 CQ MAC 作为量子网络通信的一部分时,这项工作表明,计算属性可用于通过依赖于网络拓扑的代码设计来提高通信速度。我们量化了具有双发送者 CQ MAC 的计算属性的代码可实现的量子通信速率。当双发送者 CQ MAC 是具有二进制离散调制的玻色子相干信道时,我们表明它实现了最大可能的通信速率(单用户容量),这是传统设计无法实现的。此外,这种速率可以通过不同的检测方法实现:量子(有或没有量子记忆)、开/关光子计数和同差(每种方法的光子功率都不同)。最后,我们描述了两个实际应用,其中一个是加密应用。
1 NFC 工程技术学院电气工程系,巴基斯坦木尔坦 60000;2k18mele3@nfciet.edu.pk(TN);safdar.raza@nfciet.edu.pk(SR)2 巴哈乌丁扎卡里亚大学电气工程系,巴基斯坦木尔坦 60000;mabrar@bzu.edu.pk 3 旁遮普天津理工大学电气工程技术系,巴基斯坦拉合尔 54770;abdul.muqeet@ptut.edu.pk 4 济州国立大学电子工程系,韩国济州岛 63243 5 济州国立大学计算机工程系,韩国济州岛 63243; faizaqayyum@jejunu.ac.kr 6 斯法克斯大学斯法克斯国家工程师学院 CES 实验室,斯法克斯 3038,突尼斯 7 塔伊夫大学计算机与信息技术学院计算机工程系,塔伊夫 21944,沙特阿拉伯;falasser@tu.edu.sa 8 蒙克顿大学工程学院,加拿大新不伦瑞克省蒙克顿 E1A3E9;Habib.Hamam@umoncton.ca * 通信地址:harunjamil@stu.jejunu.ac.kr (HJ);omar.cheikhrouhou@isetsf.rnu.tn (OC) † 这些作者对本文的贡献相同。